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        奧氏體不銹鋼焊管焊縫衰減性能研究

        2021-09-24 09:10:42張望成曾憲山
        全面腐蝕控制 2021年8期
        關(guān)鍵詞:不銹鋼焊縫

        張望成 李 強 唐 爽 曾憲山

        (湖南湘投金天新材料有限公司,湖南 益陽 413000)

        0 引言

        奧氏體不銹鋼具有良好的耐腐蝕性能、綜合力學性能和焊接性能,占不銹鋼總產(chǎn)量和使用量的70%左右[1,2],奧氏體不銹鋼管作為奧氏體不銹鋼的重要分支,被廣泛運用于發(fā)電廠的熱交換器、海水淡化裝置、水處理以及其它領(lǐng)域[3]。

        按生產(chǎn)工藝來分,奧氏體不銹鋼管可以分為無縫管和焊接管,奧氏體無縫焊管在生產(chǎn)過程中需要

        表2 各試樣工藝條件

        AZtec X-Max 50能譜儀對部分試樣進行了組織和成分分析。

        2 試驗結(jié)果與討論

        2.1 宏觀形貌與腐蝕速率分析

        圖2 為1#~7#試樣焊縫和2#試樣母材的宏觀形貌,對比可知,經(jīng)過內(nèi)焊縫余高整平后,內(nèi)焊縫余高降低,焊縫與母材的過渡更平滑,與焊縫對側(cè)的母材形貌接近。

        圖2 不同試樣焊縫與母材的宏觀形貌

        圖3 為不同試樣經(jīng)焊縫衰減試驗后焊縫與母材的宏觀形貌。表3為不同試樣的焊縫腐蝕率。通過1#、2#和4#試樣焊縫腐蝕后的宏觀形貌和腐蝕速率的對比可知,當焊接電流為125A時,焊縫的耐腐蝕性能最好,腐蝕速率最小,但不滿足標準中腐蝕速率≤1.25的要求。

        表3 不同試樣的衰減速率

        圖3 不同試樣焊縫與母材經(jīng)衰減試驗后的宏觀形貌

        依據(jù)奧氏體不銹鋼焊縫中鐵素體形成機理[9],試驗的奧氏體不銹鋼焊管焊縫凝固時的結(jié)晶模式為先鐵素體模式。當焊接電流為120A時,由于焊接熱輸入量較小,冷卻速度很快,先生成的鐵素體未來得及轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體導致焊縫位置鐵素體含量較高,降低了焊縫的耐腐蝕性能。當焊接電流為130A時,焊縫熱影響區(qū)較寬,同時焊縫組織粗大,同樣出現(xiàn)焊縫耐蝕性能下降的現(xiàn)象。當焊接電流為125A時既保證了先生成鐵素體向奧氏體轉(zhuǎn)變的時間也避免了焊縫熱影響區(qū)寬大,影響焊縫的耐腐蝕性能。

        通過2#和3#試樣腐蝕后的宏觀形貌和腐蝕速率可知,經(jīng)內(nèi)焊縫余高整平后,焊縫的耐腐蝕性能有一定的提升,但也不滿足標準要求。經(jīng)內(nèi)整平后,焊縫內(nèi)余高被碾壓平,焊縫位置壁厚與母材基本一致,同時焊縫兩側(cè)與母材的過渡更加平滑。

        焊縫處凝固的鑄造組織經(jīng)內(nèi)整平后表層變得更加致密,耐腐蝕性能增加;焊縫與母材的平滑過渡,有效減小了應(yīng)力腐蝕對焊縫衰減的綜合影響。兩者的共同作用使得經(jīng)內(nèi)焊縫余高整平的奧氏體不銹鋼焊管焊縫耐腐蝕性能增強,但不論是焊縫內(nèi)整平還是平滑過渡的焊縫,兩者對耐腐蝕性能的影響有限,焊縫腐蝕速率仍無法滿足要求。

        通過對比5#、6#和7#試樣焊縫腐蝕后的宏觀形貌和腐蝕速率可知,熱處理工藝對奧氏體不銹鋼焊管的耐腐蝕性能有很大影響,經(jīng)離線熱處理后奧氏體焊管焊縫的耐腐蝕性能明顯提升,達到基本與母材一致,腐蝕速率約為1,滿足腐蝕速率≤1.25的標準要求。而在線連續(xù)熱處理對焊縫耐腐蝕性能的提升較小。

        經(jīng)離線熱處理后,焊縫組織發(fā)生了兩相轉(zhuǎn)變和再結(jié)晶,同時焊縫的微觀成分偏析得到消除[10],應(yīng)是焊縫耐腐蝕性能提升的原因;而在線熱處理因時間較短,元素的擴散和再結(jié)晶來不及完全進行,所以焊縫耐腐蝕性能沒有增強。

        2.2 金相組織分析

        圖4 分別為2#、5#和6#試樣焊縫和6#試樣母材的金相照片,對比2#和5#試樣的金相組織可以看出,在線熱處理未改變奧氏體不銹鋼焊管的焊縫組織,在線熱處理前后焊縫為鐵素體和奧氏體兩相共存的組織。從6#試樣焊縫的金相照片可以看出,焊縫明顯發(fā)生奧氏體轉(zhuǎn)變,鐵素體含量明顯減少,且在熱處理過程中發(fā)生了再結(jié)晶。通過與母材的金相組織對比可知,離線退火后,焊縫晶粒大小與母材基本一致。

        圖4 不同試樣焊縫與母材的金相照片

        2.3 能譜分析

        圖5 分別為2#和6#試樣焊縫以及6#試樣母材的掃描電鏡照片。從圖中可以看出,2#試樣焊縫的晶界位置存在較多的黑色物質(zhì),而6#試樣焊縫和母材位置都不存在黑色物質(zhì)。

        圖5 不同試樣焊縫與母材的掃描電鏡照片

        為進一步分析黑色物質(zhì)的成分,利用能譜儀對2#試樣焊縫非黑色物質(zhì)和黑色物質(zhì)位置進行了表征,圖6分別為2#試樣焊縫非黑色物質(zhì)和黑色物質(zhì)位置的能譜分析結(jié)果,對比可知,黑色物質(zhì)位置C含量較非黑色物質(zhì)位置高,推斷其為在晶界處析出的碳化物。

        圖6 2#試樣焊縫的不同位置能譜分析

        結(jié)合掃描電鏡照片和能譜分析結(jié)果可知,經(jīng)內(nèi)焊縫余高整平和離線固溶熱處理后,晶界位置的碳化物溶解,黑色物質(zhì)減少,碳固溶于奧氏體中,無法在晶界處形成鉻的碳化物,降低晶界處鉻含量。

        3 結(jié)論

        (1)奧氏體不銹鋼焊管的焊縫衰減性能,受到焊縫宏觀形貌、焊縫組織尤其是焊管熱處理工藝的影響;

        (2)對于Φ19×0.5mm的316L奧氏體不銹鋼焊管,在生產(chǎn)速度為4m/min,采用125A的焊接電流,并對焊管進行內(nèi)焊縫余高整平加工和溫度為1040℃,保溫時間為16min的離線熱處理時,焊縫衰減速率約為1,滿足ASTM A249標準中焊縫衰減速率不大于1.25的要求。

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